Adenozin trifosfatul (ATP) este o moleculă organică complexă care participă la reacțiile biologice. Este cunoscută sub numele de "unitatea moleculară de monedă" a transferului de energie intracelulară. Se găsește în aproape toate formele de viață. În metabolism, ATP este fie consumat, fie generat. Când se consumă ATP, se eliberează energie prin transformarea în ADP (adenozin difosfat) și, respectiv, AMP (adenozin monofosfat). Enzima care catalizează următoarea reacție este cunoscută sub numele de ATPază.
ATP → ADP + Pi + Energie este eliberat
În alte reacții metabolice care încorporează energie externă, ATP este generat din ADP și AMP. Enzima care catalizează reacția menționată mai jos este denumită ATP Synthase.
ADP + Pi → ATP + Energia este consumată
Asa ca diferența cheie între ATPază și ATP Synthase este, ATPaza este enzima care descompune moleculele ATP, în timp ce ATP Synthase implică producerea de ATP.
1. Prezentare generală și diferență cheie
2. Ce este ATPaza
3. Ce este ATP Synthase
4. Asemănări între ATPază și ATP Synthase
5. Comparație comparativă comparativă - ATPază vs ATP Synthase în formă tabulară
6. rezumat
ATPaza sau adenylpyrophosphatase (ATP hidrolază) este enzima care descompune moleculele ATP în ADP și Pi (ionul fosfat liber). Această reacție de descompunere eliberează energie care este utilizată de alte reacții chimice în celulă. ATPazele sunt clasa de enzime legate de membrană. Acestea constau dintr-o clasă diferită de membri care posedă funcții unice, cum ar fi Na+/ K+-ATPază, Proton-ATPază, V-ATPază, ATPază de potasiu-ATPază, F-ATPază și ATPază de calciu. Aceste enzime sunt proteine integrale transmembranare. ATP-urile transmembranare mișcă substanțele dizolvate în membrana biologică față de gradientul lor de concentrație, în mod tipic consumând moleculele ATP. Deci, funcțiile principale ale membrilor familiei enzimei ATPază sunt metaboliții celulari în mișcare din membrana biologică și exportul de toxine, deșeuri și substanțele dizolvate care pot împiedica funcționarea normală a celulelor.
Un exemplu foarte important este ATPaza schimbător de sodiu / potasiu (Na+/ K+-ATPază) care implică menținerea potențialului membranei celulare. ATPaza hidrogen / potasiu (H+/ P+-ATPază) acidifică stomacul, care este, de asemenea, cunoscut sub numele de "pompă de proton gastric". Unele dintre enzimele ATPază funcționează ca și cotransporteri și pompe. Transportul activ este mișcarea moleculelor de-a lungul unei membrane din regiunea de concentrație inferioară într-o regiune de concentrație mai mare a moleculelor față de un gradient de concentrație. Transportul secundar activ implică gradientul electrochimic. Co-transportatorii sunt utilizați în transportul activ secundar al moleculelor. Apoi o+/ K+-ATPaza este un cotransporter bine cunoscut care provoacă fluxul net de încărcare.
Figura 01: ATPază (pompă de sodiu-potasiu)
Există ATP-uri diferite. Ele diferă în funcție, structură și ionii pe care îi transportă. ATP-urile sunt clasificate ca mai jos,
Aceasta este enzima care creează ATP (molecule de stocare a energiei). Reacția generală care catalizează sinteza ATP este la fel de mică,
ADP + Pi + H+ (ieșire) ⇌ ATP + H20 + H+ (în)
Figura 02: ATP sintaza
Deoarece această reacție este nefavorabilă din punct de vedere energetic (ATP din ADP), are loc în sens invers. Are două mari regiuni în structura enzimelor. Aceasta are o structură motor rotativă care permite producerea ATP. Acestea sunt regiunea F1 (fracțiunea 1) și F0 (fracțiunea zero). Din cauza acestui mecanism de rotație (mașină moleculară), F0 regiunea conduce rotația lui F1regiune. F0 regiunea are inel C și alte subunități ca a, b, d și F6. F1 regiunea are subunități alfa, beta, gamma și delta. F1 și F0 în mod colectiv, să creeze o cale de mișcare a protonului prin membrană. Ele produc în principal mai multe molecule ATP în lanțul de transport al electronilor prin fosforilare oxidativă.
ATPaza vs ATP Synthase | |
ATPaza este enzima care descompune moleculele ATP. | ATP Synthase este enzima care implică producerea de ATP. |
Reacţie | |
ATPaza catalizează reacția energetic favorabilă (ATP la ADP). | ATP Synthase catalizează reacția energetică nefavorabilă (ADP la ATP). |
Ion liber de fosfat | |
ATPaza generează ioni fosfați liberi. | ATP Synthase consumă ioni fosfați liberi pentru a produce ATP. |
Motorul rotorului mecanic al defecțiunii ATP | |
ATPaza nu arată "mecanismul rotorului motor" al defecțiunii ATP. | ATP Synthase prezintă "mecanismul rotorului motor" al producției ATP. |
Tipul de reacție | |
ATPaza este implicată în reacții exoterme. | ATP Synthase este implicată în reacțiile endoterme. |
Procesele de producere și hidroliză a ATP se găsesc în aproape toate formele de viață. În reacțiile metabolice fie ele sunt consumate sau regenerate. Când sunt consumate, energia este eliberată. ADP (adenozin difosfat) și AMP (adenozin monofosfat) sunt produse în timpul defectării ATP. Enzima care catalizează reacția de descompunere ATP este cunoscută sub numele de ATPază. În alte reacții metabolice, ATP este generat din ADP și AMP. Enzima care catalizează reacțiile de producere a ATP este denumită ATP Synthase. Aceasta este diferența dintre ATPază și ATP Synthase.
Puteți descărca versiunea PDF a acestui articol și o puteți utiliza în scopuri offline conform notei de citare. Descărcați PDF versiunea aici Diferența dintre ATPase și ATP Synthase
1. "ATPase." Wikipedia, Fundația Wikimedia, 6 noiembrie 2017, Disponibil aici
2. "Sintaza ATP". Wikipedia, Fundația Wikimedia, 9 noiembrie 2017, Disponibil aici
1.Blausen 0818 Sodium-PotassiumPump'By Personalul Blausen.com (2014). "Galeria medicală de la Blausen Medical 2014". WikiJournal de Medicină 1 (2). DOI: 10.15347 / WJM / 2014.010. ISSN 2002-4436. - Propria munca (CC BY 3.0) prin intermediul Commons Wikimedia
2.Figura 07 04 02 'Prin CNX OpenStax (CC BY 4.0) prin intermediul Commons Wikimedia